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矛盾具有特殊性 事物的联系是普遍的、客观的 整体与部分是相互影响、相互制约的 主要矛盾在事物发展中起决定性作用
“天宫一号”的运行速率小于“神舟十号”在轨道Ⅱ上的运行速率 “神舟十号”变轨后比变轨前高度增加,机械能减少 “神舟十号”可以通过减速而使轨道半径变大 “天宫一号”和“神舟十号”对接瞬间的向心加速度大小相等
天宫、神八今晨首次交会对接成功 中国自行研制的神舟八号飞船发射成功 中国突破了载人航天三大基础性技术的最后一项——空间交会对接 2012年内将开展神舟九号、神舟十号与天宫一号的空间交会对接试验
实现我国深空探测“零的突破” 建立空间站 运载火箭直接将卫星发射至地月转移轨道 为实施航天器空间交会对接飞行试验提供交会对接目标
国家领导人全程观看空间交会对接任务 中国载人航天开启新纪元 中国突破和掌握航天器空间交会对接关键技术 天宫一号与神舟八号顺利完成首次对接
3位航天员从神舟九号飞船进入天宫一号过程中处于失重状态 天宫一号在对接轨道上的周期小于在自主飞行轨道上的周期 神舟九号飞船与天宫一号分离后,要返回地面,必须点火加速 天宫一号在对接轨道上的机械能和在自主飞行轨道上的机械能相等
使我国向2020年建设自己的空间站走出第一步 确保“天宫”一号目标飞行器准确入轨 使我国突破和掌握空间交会对接技术 尝试将“天宫”一号用作简易空间试验室
在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器后下方某处 在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器前下方某处 在组合体飞行段,神舟八号与天宫一号绕地球作匀速圆周运动的速度小于7.9km/s 分离后,天宫一号变轨升高至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨道时大
在近圆形轨道上运行时天宫一号的周期比天宫二号的长 在近圆形轨道上运行时天宫一号的加速度比天宫二号的小 天宫二号由椭圆形轨道进入近圆形轨道需要减速 交会对接前神舟十一号的运行轨道要低于天宫二号的运行轨道
天宫一号是中国第一个目标飞行器 按照计划,神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船将在两年内依次与天官一号完成无人或有人交会对接任务 天宫一号是“载人空间实验平台”,或被称作“空间实验室”,是空间站的一种 天宫一号的主要任务之一是为实施空间交会对接试验提供目标飞行器
代表“天宫一号”, 代表“神舟八号”,虚线为对接前各自的轨道.由此可以判定对接前 A.“天宫一号”的速率小于“神舟八号”的速率 B.“天宫一号”的周期小于“神舟八号”的周期 “天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度 “神舟八号”适当加速才有可能与“天宫一号”实现对接
天宫一号、四 天宫一号、五 天宫二号、四 天宫二号、五
天宫一号 神舟八号 天河一号 神舟八号 天宫一号 神舟九号 天河一号 神舟九号
在远距离导引段结束时,“天宫一号”目标飞行器应在“神州九号”后下方某处 在远距离导引段结束时,“天宫一号”目标飞行器应在“神州九号”前上方某处 在组合体飞行段,“神州九号”与“天宫一号”绕地球作匀速圆周运动的速度大于7.9 km/s 分离后,“神州九号”飞船变轨降低至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨道时大
天宫一号在测试轨道的运动速度大于第一宇宙速度 天宫一号在测试轨道比在对接轨道的周期大 天宫一号在测试轨道比在对接轨道的加速度大 天宫一号在测试轨道比在对接轨道的角速度小